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        關于差速器選墊工藝的研究

        2019-02-04 03:35:40黃祖思麥承賢徐永路梁甲李懷習范明林董恒波趙雷
        時代汽車 2019年24期
        關鍵詞:齒輪軸差速器半軸

        黃祖思 麥承賢 徐永路 梁甲 李懷習 范明林 董恒波 趙雷

        柳州上汽汽車變速器有限公司柳東分公司 廣西柳州市 545005

        1 引言

        在前驅(qū)汽車變速器中,差速器是傳遞扭矩的重要部件,其作用是使左、右的半軸實現(xiàn)不同轉(zhuǎn)速驅(qū)動車輪,以實現(xiàn)汽車轉(zhuǎn)彎的需求。差速器齒輪側(cè)隙的匹配適合性決定了半軸齒輪、行星齒輪、差速器殼體的使用壽命,同時也影響到變速器的NVH性能,影響到駕駛員及乘客的主觀感受?,F(xiàn)有差速器裝配工藝在將半軸齒輪、行星齒輪、半軸齒輪墊片、行星齒輪墊片等零件裝配好后,需要對半軸齒輪間隙進行測量,確認合格?,F(xiàn)有某款產(chǎn)品產(chǎn)線工藝存在間隙測量值波動大,且偶爾出現(xiàn)超出要求范圍的間隙值等缺點。本文將對差速器結(jié)構、工作原理及裝配工藝的研究,以期優(yōu)化現(xiàn)有的差速器裝配工藝與要求。

        2 系統(tǒng)結(jié)構及工作原理

        變速器的動力需要經(jīng)過一系列的傳動機構才能傳遞到汽車的驅(qū)動輪,而差速器是變速器動力最終輸出的總成零件,差速器內(nèi)部采用傘齒輪傳動的方式,傘齒輪在差速器內(nèi)部處于浮動的狀態(tài),為使得差速器傘齒輪處于最佳的運動狀態(tài),需要對其間隙提出要求。

        2.1 系統(tǒng)結(jié)構

        如圖1所示,差速器由差速器殼體、行星輪軸、半軸齒輪、行星齒輪、半軸齒輪墊片、行星齒輪墊、冠輪等零件組成。

        以差速器殼體為依托,冠輪安裝在差速器殼體外部,半軸齒輪和行星齒輪安裝在差速器內(nèi)部起動力傳遞的作用,行星輪軸安裝在差速器內(nèi)部,起限位行星齒輪的作用,半軸齒輪墊片和行星齒輪墊片安裝在差速器殼體內(nèi)部,其中半軸齒輪墊片起著間隙調(diào)整和回轉(zhuǎn)力矩調(diào)整的作用。

        圖1 差速器結(jié)構示意圖

        2.2 工作特征

        變速箱的主減齒輪傳遞過來的扭矩,通過齒輪副傳遞到冠輪,冠輪與差速器殼體是通過螺栓聯(lián)接的,冠輪扭矩傳遞給差速器殼體,這時會帶動行星輪軸一起轉(zhuǎn)動,同時帶動行星齒輪,動力通過齒輪副傳遞,傳遞到半軸齒輪,半軸齒輪將動力輸出至半軸,推動驅(qū)動輪向前。

        當汽車直線行駛的時候,左右兩車輪受到阻力一致,行星齒輪沒有自轉(zhuǎn),動力經(jīng)半軸齒輪,輸出至半軸,這時,左右兩車輪的轉(zhuǎn)速一致,差速器內(nèi)部可以看成剛性連接。

        當汽車直線轉(zhuǎn)彎的時候,左右兩車輪受到阻力不一致,行星齒輪公轉(zhuǎn)的同時,同時自轉(zhuǎn),動力傳遞半軸齒輪,但半軸齒輪轉(zhuǎn)速不一致,實現(xiàn)左右車輪車速不一致,保證車輛的順利轉(zhuǎn)彎。

        圖2 差速器動力傳遞示意圖

        3 檢測原理分析

        3.1 差速器產(chǎn)線裝配過程

        差速器零件裝配工藝流程如圖3所示,按工藝過程,在進行差速器裝配的時候,發(fā)現(xiàn)在半軸齒輪墊片不做調(diào)整的情況,第4步間隙重復測量的結(jié)果波動大,經(jīng)常出現(xiàn)超出要求范圍的產(chǎn)品,需要返工調(diào)整。

        3.2 產(chǎn)線設備的檢測原理

        仔細分析齒側(cè)檢測設備及其工作過程,初檢設備與復檢設備相同,齒側(cè)間隙無法直接測出,是間接方式測量計算出來:即通過測量半軸齒輪的軸向間隙,從而計算出齒側(cè)間隙;同時,為保證齒輪在運轉(zhuǎn)中沒有發(fā)生輪齒嚙合干涉,檢測設備做回轉(zhuǎn)力矩檢測,設備動作分兩步,先進行回轉(zhuǎn)力矩測量,再進行半軸齒輪軸向間隙檢驗。

        圖3 差速器產(chǎn)線工藝流程圖

        半軸齒輪回轉(zhuǎn)力矩檢測:旋轉(zhuǎn)上端的半軸齒輪,旋轉(zhuǎn)數(shù)圈,記錄其最大扭矩,作為回轉(zhuǎn)力矩;

        半軸齒輪軸向間隙檢測:a、兩端同時將半軸齒輪往中間頂,如圖4藍色見圖所示;b、再從側(cè)邊將半軸齒輪分別往上下方向撥,如圖4紅色見圖所示;c、記錄半軸齒輪軸向活動量為間隙值。

        通過分析齒側(cè)間隙檢測設備的工作原理,可知因有回轉(zhuǎn)力矩檢測過程,復檢的齒側(cè)間隙與初檢的齒側(cè)間隙很難在同一副嚙合齒輪上,因而兩次檢測的值沒有關聯(lián)性。據(jù)現(xiàn)場反饋,在不更換墊片的情況下,初檢和復檢結(jié)果偏差可達到0.05mm以上。

        圖4 差速器產(chǎn)線設備測量原理圖

        3.3 半軸齒輪軸向間隙與齒側(cè)間隙關系

        根據(jù)機械齒輪原理及幾何學知識,半軸齒輪為錐齒輪,齒側(cè)間隙與齒高位移及壓力角相互關系如圖5a)所示,半軸齒輪軸向移動間隙與齒高位移距離及節(jié)錐角相互關系如圖5 b)所示,計算公式可按公式(1)、公式(2)、公式(3)進行。

        其中,e為單側(cè)齒側(cè)間隙的一半

        c為齒側(cè)間隙值

        α為壓力角

        t為半軸齒輪軸向間隙

        δ為半軸齒輪節(jié)錐角

        綜合公式(1)、(2)、(3)可得半軸齒輪的軸向間隙與嚙合齒側(cè)間隙的關系式如公式(4)所示。

        根據(jù)產(chǎn)品齒輪要求:壓力角α為24°,面錐角β為53.67°,齒側(cè)間隙的變動量為0.07mm時,可得半軸齒輪軸向間隙t的變動量為 0.1068mm。

        4 零件驗證

        4.1 驗證方法

        分別采用靜態(tài)、動態(tài)重復性測量的方法,測量5套工件,每套工件測量10次,分析其極差值(極大值-極小值)。

        靜態(tài)重復性測量:在差速器裝配完成之后,不再轉(zhuǎn)動內(nèi)部的齒輪,使之保持在同一位置,重復測量。

        動態(tài)重復性測量:在差速器裝配完成之后,每次測量前轉(zhuǎn)動內(nèi)部的齒輪,轉(zhuǎn)動的角度一致,重復測量。

        4.2 驗證結(jié)果

        將5套涉及零件的相關尺寸檢測合格的零件進行裝配,按照靜/動態(tài)的測量要求,分別測量10次,對其數(shù)據(jù)進行處理,分析極差值,結(jié)果如圖6、圖7所示。

        從結(jié)果可以看出,單件同位置測量極差值較小,最大值為0.0138mm,說明靜態(tài)重復性好;單件不同位置測量極差值較大,重復性差,最大值0.1056mm,與計算結(jié)果0.1068mm相符,因此可以確定是半軸齒輪位置轉(zhuǎn)動,導致了測量值的波動。

        4.3 回轉(zhuǎn)力矩試驗

        根據(jù)實際產(chǎn)品,半軸齒輪齒數(shù)為15齒,行星齒輪齒數(shù)為11齒,若需所有齒都相互嚙合一次,則共需進行165次嚙合。之前產(chǎn)品做回轉(zhuǎn)力矩測量時,半軸齒輪僅旋轉(zhuǎn)9圈進行,按此圈數(shù)完成的嚙合齒數(shù)為135次,沒有達到全部齒數(shù)嚙合的效果。將5套檢驗樣件進行旋轉(zhuǎn)12圈的回轉(zhuǎn)力矩試驗,結(jié)果沒有突變的力矩值,說明沒有干涉的嚙合齒。

        圖5 半軸齒輪軸向間隙與齒側(cè)間隙關系圖

        圖6 設備靜態(tài)測量結(jié)果

        圖7 設備動態(tài)測量結(jié)果

        5 結(jié)束語

        通過前面的分析檢驗,半軸齒輪軸向間隙的波動值為0.1068mm,將間隙要求調(diào)整為軸向間隙0.1mm~0.3mm,選墊片時,將間隙調(diào)整值保證在0.2mm,所有嚙合齒的間隙值才能落在要求范圍內(nèi);同時,優(yōu)化測量回轉(zhuǎn)力矩的旋轉(zhuǎn)圈數(shù)至12圈,確保所有齒皆互相嚙合上一次,徹底排除干涉的風險。

        通過裝配驗證和理論分析相結(jié)合,確認了現(xiàn)有差速器產(chǎn)線半軸齒輪軸向間隙波動的特性,并提出了軸向間隙的合適的調(diào)整范圍。通過分析齒數(shù)關系,得到檢測齒輪嚙合干涉的合理的旋轉(zhuǎn)圈數(shù)。分析提出的改進調(diào)整解決了產(chǎn)線生產(chǎn)出現(xiàn)的問題,提高了生產(chǎn)效率。

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